La Agencia Internacional de la Energía define la energía solar como aquella que se puede extraer de la luz solar que llega a la tierra y ser transformada en otras formas de energía útil, como energía térmica o eléctrica.

La luz solar puede ser convertida de manera directa en energía eléctrica, a través de celdas fotovoltaicas o bien en energía calórica a través de equipamiento de concentración solar.

En los sistemas de aprovechamiento térmico, el calor recogido en los colectores solares o concentradores puede destinarse a satisfacer numerosas necesidades como, por ejemplo, obtención de agua caliente para consumo doméstico o industrial, o bien para fines de calefacción, aplicaciones agrícolas, y la producción de electricidad a través de un proceso termoeléctrico.

Por su parte, los Paneles Fotovoltaicos, que constan de un conjunto de celdas solares, se utilizan para la producción de electricidad y constituyen una adecuada solución para el abastecimiento eléctrico tanto en áreas rurales como desérticas, que cuentan con un recurso solar abundante. La electricidad obtenida mediante los sistemas fotovoltaicos puede utilizarse en forma directa, o bien ser almacenada en baterías para utilizarla durante la noche.

Fuente: Internacional Energy Agency

REVISA ESTADÍSTICAS PARA CONOCER ESTADO DE LA ENERGÍA SOLAR

La energía eólica es aquella energía cinética que se encuentra disponible en una masa de aire en movimiento (viento). Según la Administración de Información de la Energía de los EE.UU. esta energía ha sido utilizada por el ser humano desde, al menos, el año 5.000 A.C.

Los aerogeneradores son dispositivos diseñados para transformar la energía cinética del viento en energía eléctrica. Producto de intensas actividades de investigación y desarrollo, su diseño aerodinámico ha tenido importantes variaciones desde sus orígenes a la fecha. En la actualidad, el diseño más común consiste en una turbina de tres palas) montadas sobre una torre. La turbina está acoplada mecánicamente a un generador eléctrico. La cantidad de energía que un aerogenerador puede transformar en electricidad dependerá, además de la velocidad del viento, de la altura de la torre y del largo de sus palas.

Fuente: EIA – U.S. Energy Information Administration

REVISA ESTADÍSTICAS PARA CONOCER ESTADO DE LA ENERGÍA EÓLICA

La bioenergía se define como la energía contenida en la biomasa. La biomasa corresponde a cualquier materia orgánica que esté disponible de manera renovable, tales como residuos de animales, plantas, cultivos o deshechos orgánicos.

Dependiendo de la biomasa que se utilice, la bioenergía puede ser utilizada como energía térmica, a partir de la quema directa, o bien a partir de un proceso de transformación en un combustible gaseoso (biogás) o en un combustible líquido (biocombustible).

Fuente: Agencia Internacional de la Energía

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La Asociación Europea de la Energía Oceánica plantea que hay, al menos, cuatro formas de extraer el contenido energético disponible en los mares: tecnología undimotriz, mareomotriz, de gradiente térmico y de gradiente de salinidad.

La tecnología undimotriz extrae energía del movimiento de las olas, de igual forma, la tecnología mareomotriz aprovecha las mareas o corrientes marinas. Por su parte, la tecnología de gradiente térmico aprovecha las diferencias de temperatura entre la superficie y las aguas profundas, y, por último, está la tecnología gradiente de salinidad.

Chile es un país que tiene más de 4.500km de costa y una tradición naval importante, por lo que se estima que la energía de los mares puede jugar un rol, tanto a nivel de provisión de energía a la red como en aplicaciones descentralizadas. Con el propósito de aprovechar estas ventajas, nuestro país ha estado preparando sus capacidades tecnológicas poniendo en marcha una serie de iniciativas público-privadas, que buscan entender mejor el tipo de recurso de recurso y su disponibilidad en el territorio, evaluar los impactos ambientales y sociales, así como también preparar el capital humano necesario para facilitar la implantación de esta tecnología cuando esta esté en condiciones de competir en el mercado.

Fuente: Ocean Energy Europe

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La energía eléctrica producida a partir de la energía potencial contenida en un volumen de agua ubicado a una cierta altura se denomina energía hidroeléctrica. En Chile, se utilizan generalmente dos tipos de centrales, de embalse y de pasada.

Las centrales de embalse interrumpen el curso normal de un río con el propósito de controlar la acumulación o liberación del agua almacenada, lo que permite gestionar la cantidad de energía producida. Las centrales de pasada desvían momentáneamente una parte del caudal de un curso de agua, con el propósito de dejarla caer sobre una turbina que produce la electricidad. Una vez terminado el proceso, el agua es devuelta al cauce natural.

La energía hidroeléctrica es renovable y su disponibilidad depende principalmente de los ciclos hidrológicos. Es del caso señalar que la Ley General de Servicios Eléctricos, en su artículo 225, define que serán consideradas como Medios de Generación Renovables No Convencionales, aquellas centrales hidroeléctricas cuya potencia conectada sea inferior o igual a los 20 MW.

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La energía geotérmica de alta entalpía es aquella en forma de calor que está disponible bajo la superficie terrestre, a profundidades relativamente bajas, producto de la presencia de magma a alta temperatura.

Una forma de extraer esta energía es aprovechar yacimientos de agua o vapor subterráneo que estén cercanos a la fuente de calor.

El calor extraído en la superficie se utiliza para producir vapor a presión que alimenta a una turbina encargada de la producción de electricidad. Finalmente, en las centrales de ciclo cerrado, el agua es reinsertada al yacimiento con el propósito que absorba nuevamente la energía térmica disponible.

Por su parte, la energía geotérmica de baja entalpía aprovecha las propiedades de aislación térmica de la parte más superficial de la corteza terrestre. A unos pocos de metros bajo tierra, la temperatura se mantiene estable durante el año en algunas decenas de grados Celsius. Con el propósito de aprovechar este fenómeno, se instala un circuito de cañerías bajo tierra, y se hace circular lentamente un líquido caloportador que en la superficie está a temperatura ambiente. Independientemente de cuál sea la temperatura ambiente, el líquido, al circular por las cañerías, equilibra siempre su temperatura con de la tierra. Así, si la temperatura ambiente es menor a la del interior de la cañería, entonces el líquido absorbe temperatura, mientras que, si el ambiente tiene una temperatura superior, entonces baja su temperatura.

Existe una gran variedad de formas para aprovechar la geotermia de baja entalpía, tanto para calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Una forma que ha probado ser eficiente es el uso de bombas de calor.

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Los sistemas de almacenamiento de energía no producen energía por sí mismos, sino que permiten absorber energía desde una fuente en un momento determinado, y entregarla en otro momento para su consumo.

Según lo indica el Centro de Sistemas Sustentables, de la Universidad de Michigan, las tecnologías de almacenamiento están siendo desarrolladas, al menos, desde la primera mitad del siglo XIX. No hay una única forma de clasificar los sistemas de almacenamiento, sin embargo, lo más común es hacerlo a partir de la forma de energía que es almacenada. Así, es posible distinguir los sistemas de almacenamiento eléctricos, químicos, electroquímicos, mecánicos, hidráulicos y térmicos.

A la fecha, los sistemas de almacenamiento de energía se han masificado en aplicaciones donde no se requieren altos volúmenes de energía. Sin embargo, la investigación y desarrollo en esta área tomó fuerza, primero con la crisis del petróleo en EE. UU. de los años 70s y, más recientemente, a partir del impulso dado por la industria de la movilidad eléctrica.

Desde la perspectiva de las aplicaciones en la red eléctrica, que requieren grandes volúmenes de energía, los sistemas de almacenamiento más comunes son los de bombeo. Estos emulan la operación de una central hidroeléctrica, ya que utilizan energía eléctrica para bombear grandes volúmenes de agua hacia un depósito ubicado a una cierta altura, almacenando la energía en forma de energía potencial. Para extraer la energía, se deja caer el agua sobre una turbina, la cual está acoplada a un generador eléctrico.

Con los últimos desarrollos tecnológicos, el almacenamiento electroquímico en formas de baterías ha ido aumentando la cantidad de energía almacenable, al mismo tiempo que ha reducido considerablemente sus costos de inversión.

El primer sistema de almacenamiento conectado a la red eléctrica instalado en Chile está en la Subestación Eléctrica Andes, y fue puesto en servicio en 2009.

Fuente: Center for Sustainable Systems (University of Michigan)

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Entrevista Socios: Lutz Kindermann de wpd Chile

ACERA reúne a empresas que comparten el objetivo de impulsar el desarrollo de fuentes sostenibles en armonía con el medio ambiente. Esta colaboración nos llena de satisfacción y nos impulsa a seguir contribuyendo al avance de las energías sustentables en Chile

¿Por qué decidieron ser socios de ACERA?

En wpd, nuestro compromiso con el desarrollo sostenible y la mitigación de los efectos del cambio climático se traduce en la generación de energía renovable cero emisiones. Con sede en Alemania, contamos con una trayectoria internacional de 27 años en el desarrollo, financiación, construcción y operación de parques eólico. Nuestra presencia se extiende a 29 países, donde hemos instalado un total de 2.630 aerogeneradores, alcanzando una capacidad instalada mundial de 6.110 MW.

En 2009 iniciamos operaciones en Chile y en 2015 fuimos una de las empresas ganadoras de la mayor licitación eléctrica de la historia del país, adjudicándonos contratos de suministro para clientes regulados por 20 años.

Nos sentimos orgullosos de desempeñar un papel relevante en la transición energética de Chile. Como muestra de nuestro compromiso, nos hemos unido a la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (ACERA), la principal asociación gremial del país que representa a la industria de energías renovables no convencionales (ERNC).

ACERA reúne a empresas que comparten el objetivo de impulsar el desarrollo de fuentes sostenibles en armonía con el medio ambiente. Esta colaboración nos llena de satisfacción y nos impulsa a seguir contribuyendo al avance de las energías sustentables en Chile.

Participamos activamente en diferentes comités técnicos de ACERA lo que nos permiten analizar, dar seguimiento y entregar nuestra opinión respecto de las normativas y regulaciones relacionadas con la industria de ERNC y también dar nuestra visión acerca de las correcciones que requiere el mercado eléctrico para que se valorice la energía que generan las tecnologías basadas en energía renovable.

¿Cuáles son los productos o servicios que entrega su empresa y hacia qué tipo(s) de Energía Renovable?

wpd fue fundada en 1996 en Bremen, Alemania y desde entonces hemos crecido y ampliado nuestras operaciones a 29 países -principalmente de Europa, Asia y América- ganando una posición de liderazgo en la expansión de la energía eólica.

Nuestro modelo de negocios abarca toda la cadena de valor, desde identificar los sitios en donde se podría ubicar, medir su potencial eólico, evaluar su financiamiento, gestionar acuerdos con propietarios de terrenos, diseñar los proyectos y tramitar diferentes permisos ambientales.

Asimismo, nos hacemos cargo de la construcción y operación de estos activos y, finalmente, comercializamos la energía libre de emisiones que generan nuestros parques.

¿Qué elementos caracterizan y/o diferencian a su empresa?

Uno de los elementos que nos caracteriza en wpd es la experiencia internacional que hemos alcanzado en estos 27 años, y que hoy nos posiciona como una de las empresas generadoras que están liderando la transición energética a nivel mundial.

Lo anterior se refleja en que todos nuestros proyectos pasan por un proceso de evaluación exhaustivo, en el que analizamos diferentes factores que no solo determinan la viabilidad técnica, económica, social y comercial de un proyecto, sino que también nos aseguramos de que estén ubicados en zonas estratégicas del país, que cuenten con una adecuada calidad de viento y con conexión segura a las actuales y futuras líneas de transmisión.

Por otro lado, nuestro modelo de negocios se basa en una visión de largo plazo que involucra el diseño, construcción y operación de nuestros parques de energía renovable. Esto significa que a través de nuestros parques nos convertimos en un vecino más y, en esa lógica, habitamos el territorio y convivimos con todos los actores locales, con quienes buscamos crear relaciones de valor compartido y permanentes en el tiempo.

Una de las características que define a wpd es nuestra firme creencia de que todas las regiones de Chile deben tener la oportunidad de desatar su potencial energético. Nos enorgullece ser pioneros en incluir en nuestra estrategia de crecimiento a zonas que han sido marginadas del avance de las energías renovables. Un claro ejemplo de ello es nuestra apuesta en la Región de La Araucanía, hogar de nuestro Parque Eólico Malleco, el cual cuenta con una capacidad instalada de 273 MW. Este parque eólico se alza como un símbolo de vanguardia en Chile, siendo el líder en cuanto a capacidad de generación de energía eólica en todo el país. Estamos emocionados de poder impulsar el desarrollo sostenible en esta región y establecer un nuevo hito en el camino hacia un futuro energético prometedor y renovable.

¿Cuáles son los principales proyectos -o temas- que están trabajando en torno a las Energías Renovables o el medioambiente? En caso de ser plantas de generación, ¿dónde se ubican? ¿Cuáles son sus características principales?

En la actualidad, wpd posee tres parques eólicos operando en Chile: Parque Eólico Lomas de Duqueco (58.8 MW) y Parque Eólico Negrete (36 MW), ambos en la Región del Biobío; mientras que el Parque Eólico Malleco (273 MW) se encuentra en la Región de la Araucanía.

Específicamente, Parque Eólico Malleco representa un hito muy relevante para wpd en Chile, ya que refleja nuestra visión de largo plazo y de dar accesibilidad a que todas las regiones de Chile desarrollen su potencial energético. Al mismo tiempo, hemos creado relaciones de valor compartido con las comunidades del área de influencia del proyecto, a lo que se suma el hecho que nuestras operaciones han mejorado la producción agrícola del predio en que se emplaza.

Paralelamente, estamos en constante búsqueda de nuevos proyectos a lo largo de Chile para generar energía libre de emisiones. Estamos explorando el desarrollo de futuros proyectos solares fotovoltaicos, eólicos y también analizando las oportunidades que ofrece la industria del hidrógeno verde, en donde queremos ser un actor relevante dentro del mercado que se creará a partir de la producción de este nuevo vector energético.

Respecto a la transición energética, ¿cuál cree que es el rol que debería tener ACERA para sentirse representado? Y ¿cuál es el aporte que está haciendo su empresa en este camino?

Creemos que ACERA cumple un rol muy importante en representar a las empresas que están liderando la transición energética en Chile y que desarrollan tecnologías de generación libre de emisiones de gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático.

En este sentido, visualizamos que ACERA puede tener un rol aún más decisivo en la descarbonización efectiva de la matriz energética de Chile, promoviendo y representando con mayor énfasis los intereses de los actores y empresas de generación 100% renovales y libre de emisiones, para que de este modo Chile abandone definitivamente las fuentes fósiles como el carbón, diésel, petróleo y gas de su matriz energética y, de esta forma, cumplir con las metas de descarbonización que el país se impuso cumplir al año 2040.

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